金属纳米微粒的表面增强拉曼散射研究

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该论文采用纳米自组装技术和扫描探针显微技术,进行了金属纳米微粒的表面增强拉曼散射(SERS)的研究.该实验成功地制备了一种新型的SERS活性基底,即将金属纳米微粒组装于十六烷基三甲基溴化胺(CTAB)修饰的云母表面上所制备SERS活性基底.以Ag纳米微粒为表面增强物质,以罗丹明6G(Rh6G)为探测分子,与其它几种常用的SERS活性基底进行了比较研究.结果表明,这种新型的SERS活性基底是一种有效的、具有超高灵敏度的活性基底.并利用这种SERS活性基底,研究了Pt<,core>-Ag<,shell>和Pt<,core>-Au<,shell>两种复合纳米微粒的表面增强能力和测定的稳定性.原子力显微镜(AFM)研究表明,Pt<,core>-Ag<,shell>和Pt<,core>-Au<,shell>两种复合纳米微粒多呈球状,平均粒径分别为14.3nm和5.1nm,标准偏差分别为1.8nm和0.4nm,粒径分布均优于采用类似方法制备的单金属Ag和Au纳米微粒;将Pt<,core>-Ag<,shell>和Pt<,core>-Au<,shell>两种复合纳米微粒自组装在由CTAB修饰的云母表面,进行这两种复合纳米微粒的表面增强能力的研究.结果表明,这两种复合纳米微粒具有较强的表面增强能力,对于Rh6G,可检测到的最低浓度分别为4.4×10<-2>μg/L和4.4×10<-2>mg/L对于一定浓度的Rh6G,在1650cm<-1>处峰强度的相对标准偏差分别为18.56%和12.71%,测定结果的重现性较好.
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